CN105959974A - 一种预测空口带宽的方法和装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种预测空口带宽的方法和装置,属于无线通信领域。所述方法包括:在数据业务开始时,根据终端当前的第一空口理论带宽以及预设的带宽分配系数,确定所述终端在第一周期中的预测可用带宽,将所述预测可用带宽发送给服务器,每当达到预设周期时间点时,检测在当前结束的周期中所述终端的实际业务带宽,根据所述实际业务带宽调整所述带宽分配系数,根据调整后的带宽分配系数以及所终端当前的第二空口理论带宽,确定所述终端在下一周期中的预测可用带宽,将所述预测可用带宽发送给所述服务器。采用本发明,可以提高空口带宽的利用率。

Description

一种预测空口带宽的方法和装置
技术领域
本发明涉及无线通信领域,特别涉及一种预测空口带宽的方法和装置。
背景技术
在移动通信当中,基站通过空中接口(可以简称为空口)与终端进行通信。空中接口包括多个无线信道,基站可以为每个无线信道定义使用频率、带宽、接入时机、编码方法和越区切换机制等参数。
终端在通过基站与服务器进行业务通信时,终端需要周期性向服务器上报可用空口带宽,从而服务器可以基于可用空口带宽确定向终端发送业务数据的发包速率。每个周期开始时,终端可以检测上个周期内接收到的业务数据量在基站发送的总业务数据量的比值,同时获取当前时刻基站的信号覆盖区域内活跃终端总数以及所在信道的信号质量,从而可以预测该终端本周期的可用空口带宽(可称作预测可用带宽)。
在实现本发明的过程中,发明人发现现有技术至少存在以下问题:
由于移动网络的慢启动设定,终端在业务起始阶段的业务数据量很少,相应的,终端预测的可用空口带宽很小,服务器的发包速率则会很低,从而导致下一周期的业务数据量仍旧较低,而基站为终端分配的实际可用带宽会远远大于终端预测的可用空口带宽,从而导致空口带宽的利用率较低。
发明内容
为了解决现有技术的问题,本发明实施例提供了一种预测空口带宽的方法和装置。所述技术方案如下:
第一方面,提供了一种预测空口带宽的方法,所述方法包括:
在数据业务开始时,根据终端当前的第一空口理论带宽以及预设的带宽分配系数,确定所述终端在第一周期中的预测可用带宽;
将所述预测可用带宽发送给服务器,以使所述服务器在所述第一周期中根据所述预测可用带宽发送业务数据包;
每当达到预设周期时间点时,检测在当前结束的周期中所述终端的实际业务带宽,根据所述实际业务带宽调整所述带宽分配系数,根据调整后的带宽分配系数以及所终端当前的第二空口理论带宽,确定所述终端在下一周期中的预测可用带宽,将所述预测可用带宽发送给所述服务器,以使所述服务器在所述下一周期中根据所述预测可用带宽发送业务数据包。
结合第一方面,在该第一方面的第一种可能实现方式中,所述根据终端当前的第一空口理论带宽以及预设的带宽分配系数,确定所述终端的在第一周期中的预测可用带宽,包括:
将终端当前的第一空口理论带宽和预设的带宽分配系数的乘积,确定为所述终端的在第一周期中的预测可用带宽;
所述根据调整后的带宽分配系数以及所终端当前的第二空口理论带宽,确定所述终端在下一周期中的预测可用带宽,包括:
将调整后的带宽分配系数和所述终端当前的第二空口理论带宽的乘积,确定为所述终端在下一周期中的预测可用带宽。
结合第一方面的第一种可能实现方式,在该第一方面的第二种可能实现方式中,所述根据所述实际业务带宽调整带宽分配系数,包括:
如果所述实际业务带宽小于所述预测可用带宽和预设加速系数的乘积,则将带宽分配系数调整为预测可用带宽与所述终端当前的第二空口理论带宽的比值;
如果所述实际业务带宽大于或等于所述预测可用带宽和预设加速系数的乘积,则计算预测可用带宽与所述终端当前的第二空口理论带宽的比值,并将带宽分配系数调整为所述比值与预设加速因子的乘积。
这样,可以根据实际业务带宽调整带宽分配系数,进而终端可以较为准确的预测下一周期的实际可用带宽。
结合第一方面,在该第一方面的第三种可能实现方式中,所述每当达到预设周期时间点时,检测在当前结束的周期中所述终端的实际业务带宽,根据所述实际业务带宽调整所述带宽分配系数,根据调整后的带宽分配系数以及所终端当前的第二空口理论带宽,确定所述终端在下一周期中的预测可用带宽,将所述预测可用带宽发送给所述服务器,包括:
每当达到预设周期时间点时,检测在当前结束的周期中所述终端的实际业务带宽,如果所述在当前结束的周期中所述终端的实际业务带宽与上一周期中的实际业务带宽不相等,则根据所述实际业务带宽调整所述带宽分配系数,根据调整后的带宽分配系数以及所终端当前的第二空口理论带宽,确定所述终端在下一周期中的预测可用带宽,将所述预测可用带宽发送给所述服务器。
这样,当某个周期的实际业务带宽与上个周期的实际业务带宽相同时,则可以不向基站发送预测的带宽值,从而可以节省终端的通信资源。
结合第一方面,在该第一方面的第四种可能实现方式中,所述方法还包括:如果检测到所述终端当前所在的信道发生变化,则根据终端当前的第三空口理论带宽以及所述预设的带宽分配系数,确定所述终端的在当前周期剩余时段内的预测可用带宽;
将所述在当前周期剩余时段内的预测可用带宽发送给所述服务器,以使所述服务器在所述当前周期剩余时段内,根据所述在当前周期剩余时段内的预测可用带宽,发送业务数据包;
所述每当达到预设周期时间点时,检测在当前结束的周期中所述终端的实际业务带宽,根据所述实际业务带宽调整所述带宽分配系数,根据调整后的带宽分配系数以及所终端当前的第二空口理论带宽,确定所述终端在下一周期中的预测可用带宽,将所述预测可用带宽发送给所述服务器,包括:
每当达到预设周期时间点时,如果达到的预设周期时间点为所述终端信道发生变化后的第一个预设周期时间点,则检测在当前结束的周期中发生在信道变化后的剩余时段内所述终端的实际业务带宽,根据所述实际业务带宽调整所述带宽分配系数,根据调整后的带宽分配系数以及所终端当前的第二空口理论带宽,确定所述终端在下一周期中的预测可用带宽,将所述预测可用带宽发送给所述服务器;如果达到的预设周期时间点不为所述终端信道发生变化后的第一个预设周期时间点,则检测在当前结束的周期中所述终端的实际业务带宽,根据所述实际业务带宽调整所述带宽分配系数,根据调整后的带宽分配系数以及所终端当前的第二空口理论带宽,确定所述终端在下一周期中的预测可用带宽,将所述预测可用带宽发送给所述服务器。
这样,当终端所在的信道发生变化时,终端可以基于新的信道的带宽分配情况预测可能得到的空口带宽值。
第二方面,提供了一种终端,所述终端包括处理器、收发器:
所述处理器,用于在数据业务开始时,根据终端当前的第一空口理论带宽以及预设的带宽分配系数,确定所述终端在第一周期中的预测可用带宽;
所述收发器,用于将所述预测可用带宽发送给服务器,以使所述服务器在所述第一周期中根据所述预测可用带宽发送业务数据包;
所述处理器,用于每当达到预设周期时间点时,检测在当前结束的周期中所述终端的实际业务带宽,根据所述实际业务带宽调整所述带宽分配系数,根据调整后的带宽分配系数以及所终端当前的第二空口理论带宽,确定所述终端在下一周期中的预测可用带宽,控制所述收发器将所述预测可用带宽发送给所述服务器,以使所述服务器在所述下一周期中根据所述预测可用带宽发送业务数据包。
结合第二方面,在该第二方面的第一种可能实现方式中,所述处理器,还用于:
将终端当前的第一空口理论带宽和预设的带宽分配系数的乘积,确定为所述终端的在第一周期中的预测可用带宽;
所述处理器,还用于:
将调整后的带宽分配系数和所述终端当前的第二空口理论带宽的乘积,确定为所述终端在下一周期中的预测可用带宽。
结合第二方面的第一种可能实现方式,在该第二方面的第二种可能实现方式中,所述处理器,还用于:
如果所述实际业务带宽小于所述预测可用带宽和预设加速系数的乘积,则将带宽分配系数调整为预测可用带宽与所述终端当前的第二空口理论带宽的比值;
如果所述实际业务带宽大于或等于所述预测可用带宽和预设加速系数的乘积,则计算预测可用带宽与所述终端当前的第二空口理论带宽的比值,并将带宽分配系数调整为所述比值与预设加速因子的乘积。
结合第二方面,在该第二方面的第三种可能实现方式中,所述处理器,还用于:
每当达到预设周期时间点时,检测在当前结束的周期中所述终端的实际业务带宽,如果所述在当前结束的周期中所述终端的实际业务带宽与上一周期中的实际业务带宽不相等,则根据所述实际业务带宽调整所述带宽分配系数,根据调整后的带宽分配系数以及所终端当前的第二空口理论带宽,确定所述终端在下一周期中的预测可用带宽,控制所述收发器将所述预测可用带宽发送给所述服务器。
结合第二方面,在该第二方面的第四种可能实现方式中,所述处理器,还用于:如果检测到所述终端当前所在的信道发生变化,则根据终端当前的第三空口理论带宽以及所述预设的带宽分配系数,确定所述终端的在当前周期剩余时段内的预测可用带宽;
所述收发器,还用于:
将所述在当前周期剩余时段内的预测可用带宽发送给所述服务器,以使所述服务器在所述当前周期剩余时段内,根据所述在当前周期剩余时段内的预测可用带宽,发送业务数据包;
所述处理器,还用于:
每当达到预设周期时间点时,如果达到的预设周期时间点为所述终端信道发生变化后的第一个预设周期时间点,则检测在当前结束的周期中发生在信道变化后的剩余时段内所述终端的实际业务带宽,根据所述实际业务带宽调整所述带宽分配系数,根据调整后的带宽分配系数以及所终端当前的第二空口理论带宽,确定所述终端在下一周期中的预测可用带宽,控制所述收发器将所述预测可用带宽发送给所述服务器;如果达到的预设周期时间点不为所述终端信道发生变化后的第一个预设周期时间点,则检测在当前结束的周期中所述终端的实际业务带宽,根据所述实际业务带宽调整所述带宽分配系数,根据调整后的带宽分配系数以及所终端当前的第二空口理论带宽,确定所述终端在下一周期中的预测可用带宽,控制所述收发器将所述预测可用带宽发送给所述服务器。
第三方面,提供了一种预测空口带宽的装置,所述装置包括:
确定模块,用于在数据业务开始时,根据终端当前的第一空口理论带宽以及预设的带宽分配系数,确定所述终端在第一周期中的预测可用带宽;
发送模块,用于将所述预测可用带宽发送给服务器,以使所述服务器在所述第一周期中根据所述预测可用带宽发送业务数据包;
调整模块,用于每当达到预设周期时间点时,检测在当前结束的周期中所述终端的实际业务带宽,根据所述实际业务带宽调整所述带宽分配系数,根据调整后的带宽分配系数以及所终端当前的第二空口理论带宽,确定所述终端在下一周期中的预测可用带宽,将所述预测可用带宽发送给所述服务器,以使所述服务器在所述下一周期中根据所述预测可用带宽发送业务数据包。
结合第三方面,在该第三方面的第一种可能实现方式中,所述确定模块,用于:
将终端当前的第一空口理论带宽和预设的带宽分配系数的乘积,确定为所述终端的在第一周期中的预测可用带宽;
所述调整模块,用于:
将调整后的带宽分配系数和所述终端当前的第二空口理论带宽的乘积,确定为所述终端在下一周期中的预测可用带宽。
结合第三方面的第一种可能实现方式,在该第三方面的第二种可能实现方式中,所述调整模块,用于:
如果所述实际业务带宽小于所述预测可用带宽和预设加速系数的乘积,则将带宽分配系数调整为预测可用带宽与所述终端当前的第二空口理论带宽的比值;
如果所述实际业务带宽大于或等于所述预测可用带宽和预设加速系数的乘积,则计算预测可用带宽与所述终端当前的第二空口理论带宽的比值,并将带宽分配系数调整为所述比值与预设加速因子的乘积。
结合第三方面,在该第三方面的第三种可能实现方式中,所述调整模块,用于:
每当达到预设周期时间点时,检测在当前结束的周期中所述终端的实际业务带宽,如果所述在当前结束的周期中所述终端的实际业务带宽与上一周期中的实际业务带宽不相等,则根据所述实际业务带宽调整所述带宽分配系数,根据调整后的带宽分配系数以及所终端当前的第二空口理论带宽,确定所述终端在下一周期中的预测可用带宽,将所述预测可用带宽发送给所述服务器。
结合第三方面,在该第三方面的第四种可能实现方式中,所述装置还包括:
检测模块,用于如果检测到所述终端当前所在的信道发生变化,则根据终端当前的第三空口理论带宽以及所述预设的带宽分配系数,确定所述终端的在当前周期剩余时段内的预测可用带宽;
所述发送模块,还用于:
将所述在当前周期剩余时段内的预测可用带宽发送给所述服务器,以使所述服务器在所述当前周期剩余时段内,根据所述在当前周期剩余时段内的预测可用带宽,发送业务数据包;
所述调整模块,用于:
每当达到预设周期时间点时,如果达到的预设周期时间点为所述终端信道发生变化后的第一个预设周期时间点,则检测在当前结束的周期中发生在信道变化后的剩余时段内所述终端的实际业务带宽,根据所述实际业务带宽调整所述带宽分配系数,根据调整后的带宽分配系数以及所终端当前的第二空口理论带宽,确定所述终端在下一周期中的预测可用带宽,将所述预测可用带宽发送给所述服务器;如果达到的预设周期时间点不为所述终端信道发生变化后的第一个预设周期时间点,则检测在当前结束的周期中所述终端的实际业务带宽,根据所述实际业务带宽调整所述带宽分配系数,根据调整后的带宽分配系数以及所终端当前的第二空口理论带宽,确定所述终端在下一周期中的预测可用带宽,将所述预测可用带宽发送给所述服务器。
本发明实施例提供的技术方案带来的有益效果是:
本发明实施例中,在数据业务开始时,根据终端当前的第一空口理论带宽以及预设的带宽分配系数,确定终端在第一周期中的预测可用带宽,将预测可用带宽发送给服务器,以使服务器在第一周期中根据预测可用带宽发送业务数据包,每当达到预设周期时间点时,检测在当前结束的周期中终端的实际业务带宽,根据实际业务带宽调整带宽分配系数,根据调整后的带宽分配系数以及所终端当前的第二空口理论带宽,确定终端在下一周期中的预测可用带宽,将预测可用带宽发送给服务器,以使服务器在下一周期中根据预测可用带宽发送业务数据包。这样,终端采用合理的预设的带宽分配系数可以保证在数据业务开始阶段服务器较高的发包速率,同时,利用实际业务带宽确定的预测可用带宽更接近实际可用带宽,从而,空口带宽的利用率较高。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例提供的一种预测空口带宽的方法流程图;
图2是本发明实施例提供的一种预测空口带宽的方法流程图;
图3是本发明实施例提供的一种系统框架的结构示意图;
图4是本发明实施例提供的一种终端的结构示意图;
图5是本发明实施例提供的一种预测空口带宽的装置结构示意图;
图6是本发明实施例提供的一种预测空口带宽的装置结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明实施方式作进一步地详细描述。
如本申请所使用的,术语“组件”、“模块”、“系统”等等旨在指代计算机相关实体,该计算机相关实体可以是硬件、固件、硬件和软件的结合、软件或者运行中的软件。例如,组件可以是,但不限于是:在处理器上运行的处理、处理器、对象、可执行文件、执行中的线程、程序和/或计算机。作为示例,在计算设备上运行的应用和该计算设备都可以是组件。一个或多个组件可以存在于执行中的过程和/或线程中,并且组件可以位于一个计算机中以及/或者分布在两个或更多个计算机之间。此外,这些组件能够从在其上具有各种数据结构的各种计算机可读介质中执行。这些组件可以通过诸如根据具有一个或多个数据分组(例如,来自一个组件的数据,该组件与本地系统、分布式系统中的另一个组件进行交互和/或以信号的方式通过诸如互联网之类的网络与其它系统进行交互)的信号,以本地和/或远程过程的方式进行通信。
本发明实施例提供了一种预测空口带宽的方法,该方法的执行主体为终端,并可以由服务器和基站配合实现。其中,终端可以是手机、平板电脑等无线终端,终端可以包括收发器、处理器、存储器,收发器和存储器可以分别与处理器连接。收发器可以用于接收或发送消息或数据,收发器可以包括但不限于至少一个放大器、调谐器、一个或多个振荡器、耦合器、LNA(Low Noise Amplifier,低噪声放大器)、双工器等,存储器可以用于存储网络会议中本地产生或服务器发送的数据。处理器可以是终端设备的控制中心,利用各种接口和线路连接整个终端设备的各个部分,如收发器和存储器等。可选的,处理器可以包括一个或多个处理单元;优选的,处理器可集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理操作系统,调制解调处理器主要处理无线通信。处理器还可以是数字信号处理器、专用集成电路、现场可编程门阵列或者其他可编程逻辑器件等。服务器可以是数据业务的服务器,通过基站向终端发送业务数据包,服务器可以包括收发器、处理器和存储器,收发器和存储器可以分别与处理器连接。收发器可以用于接收或发送消息或数据,发射器可以包括但不限于至少一个放大器、调谐器、一个或多个振荡器、耦合器、LNA、双工器等,接收器可以用于接收数据或消息。处理器可以包括一个或多个处理单元;处理器可以是通用处理器,包括中央处理器(Central Processing Unit,简称CPU)、网络处理器(Network Processor,简称NP)等;还可以是数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)或者其他可编程逻辑器件等。具体地,程序可以包括程序代码,程序代码包括计算机操作指令。基站可以用于与一个或多个终端进行通信,也可以用于与一个或多个具有部分终端功能的基站进行通信(比如宏基站与微基站,如接入点,之间的通信);基站还可以称为接入点、节点、节点B、演进节点B(eNB)或某种其它网络实体,并且可以包括以上网络实体的功能中的一些或所有功能。基站可以通过空中接口与无线终端进行通信。该通信可以通过一个或多个扇区来进行。基站可以通过将所接收的空中接口帧转换成IP分组,来用作无线终端和接入网络的其余部分之间的路由器,其中接入网络包括互联网协议(IP)网络。基站还可以对空中接口属性的管理进行协调,并且还可以是有线网络和无线网络之间的网关。无线网络设备可以包括接收器、处理器和发射器,接收器、发射器可以分别与处理器连接。接收器可以用于接收信号,接收器可以包括但不限于天线、一个或多个振荡器、耦合器、LNA、双工器、模数转换器、变频器等硬件中的一项或多项。发射器可以用于发送信号,发射器可以包括但不限于天线、一个或多个振荡器、耦合器、功率放大器(power amplifier,PA)、双工器、数模转换器、变频器等硬件中的一项或多项。发射器和接收器可以合称为收发器,它们各自所包括的硬件部分可以依据实际需求进行共用。在本申请中,处理器可以用于接收或发送消息的相关处理,处理器可以包括一个或多个处理单元;处理器可以是通用处理器,包括中央处理器、网络处理器等;还可以是数字信号处理器、专用集成电路、现场可编程门阵列或者其他可编程逻辑器件等。具体地,程序可以包括程序代码,程序代码包括计算机操作指令。
本申请将围绕可包括多个设备、组件、模块等的系统来呈现各个方面、实施例或特征。应当理解和明白的是,各个系统可以包括另外的设备、组件、模块等,并且/或者可以并不包括结合附图讨论的所有设备、组件、模块等。此外,还可以使用这些方案的组合。
另外,在本申请实施例中,“示例的”一词用于表示作例子、例证或说明。本申请中被描述为“示例”的任何实施例或设计方案不应被解释为比其它实施例或设计方案更优选或更具优势。确切而言,使用示例的一词旨在以具体方式呈现概念。
本申请实施例中,信息(information),信号(signal),消息(message),信道(channel)有时可以混用,应当指出的是,在不强调其区别时,其所要表达的含义是一致的。“的(of)”,“相应的(corresponding,relevant)”和“对应的(corresponding)”有时可以混用,应当指出的是,在不强调其区别时,其所要表达的含义是一致的。
本申请实施例描述的网络架构以及业务场景是为了更加清楚的说明本申请实施例的技术方案,并不构成对于本申请实施例提供的技术方案的限定,本领域普通技术人员可知,随着网络架构的演变和新业务场景的出现,本申请实施例提供的技术方案对于类似的技术问题,同样适用。
下面将结合具体实施方式,对图1所示的预测空口带宽的流程进行说明内容可以如下:
步骤101,在数据业务开始时,根据终端当前的第一空口理论带宽以及预设的带宽分配系数,确定终端的在第一周期中的预测可用带宽。
其中,空口理论带宽可以是在不考虑其它终端对带宽的影响,与基站相连的终端只有本终端进行数据业务时,终端能够分配到的最大带宽值,该值只与终端当前所在信道的信号质量有关。带宽分配系数可以是分配给终端的带宽与空口理论带宽的比例系数。
在实施中,基于无线网络的空中接口将终端至服务器的通信链路分成两段,第一段为服务器到基站的有线链路部分,第二段为基站到终端的无线链路部分,也可以说终端通过基站与服务器建立通信链路。在终端接入基站后,基站可以为终端分配空口带宽,如果终端未产生数据业务,基站为终端分配最小接入带宽,如果终端存在数据业务,基站则会基于终端所在信道的实际带宽情况为终端分配相应的带宽。为了保证空口带宽的利用率,需要尽量使基站分配给每个终端的实际带宽得到最大程度的利用,即服务器向终端的发送业务数据包的速率(可以简称为发包速率)应与基站分配给终端的带宽基本相同。从而,终端在进行数据业务的过程中,可以周期性预测在接下来的一段时间内终端可能得到的预测可用带宽,之后可以将预测可用带宽告诉服务器,进而服务器可以根据预测可用带宽确定发包速率。具体的,在数据业务开始时,终端可以从基站处获取当前信道的第一空口理论带宽,然后根据第一空口理论带宽和预设的带宽分配系数,确定终端在第一周期中的预测可用带宽。其中,预设的带宽分配系数可以是基站的技术人员预先根据网络类型和其它因素,按照经验算法计算得到的,然后发送给终端,以便终端将其存储在本地。为了确保在终端数据业务开始时空口带宽的利用效率,可以将预设的带宽分配系数设置为一个(0,1)间的一个较大值,从而服务器可以在多数情况下按大于或等于终端的实际可用带宽的发包速率进行发包。数据业务开始可以是指终端的数据业务初始发起阶段也可以是指数据业务从中断状态下恢复的阶段。另外,此处的周期(包括周期的起始点和一个周期的时长)可以是终端在数据业务开始后,终端与服务器协商的,周期的起始点可以是数据业务的开始时刻,也可以数据业务开始后的任意一个时间点。
可选的,上述确定第一周期的预测可用带宽的处理可以如下:将终端当前的第一空口理论带宽和预设的带宽分配系数的乘积,确定为终端的在第一周期中的预测可用带宽。
在实施中,终端检测的第一空口理论带宽是不考虑其它用户对带宽的影响,只考虑在当前信号质量下,终端能够得到的最大空口带宽,而带宽分配系数是在信道中存在多终端的情况下,当前终端能分配到的带宽占总带宽的比例,因此,可以将终端当前的第一空口理论带宽和预设的带宽分配系数的乘积确定为终端在第一周期中的预测可用带宽。
步骤102,将预测可用带宽发送给服务器,以使服务器在第一周期中根据预测可用带宽发送业务数据包。
在实施中,终端在确定了第一周期中的预测可用带宽之后,可以将该预测可用带宽发送给基站,基站在接收到终端发送的预测可用带宽后,可以向服务器发送预测可用带宽以及终端的网络地址标识,此处网络地址标识可以是IP地址,从而服务器可以在第一周期中根据预测可用带宽确定向终端发送业务数据包的速率,进而可以按照该速率向上述网络地址标识对应的端口发送业务数据包。
步骤103,每当达到预设周期时间点时,检测在当前结束的周期中终端的实际业务带宽,根据实际业务带宽调整带宽分配系数,根据调整后的带宽分配系数以及所终端当前的第二空口理论带宽,确定终端在下一周期中的预测可用带宽,将预测可用带宽发送给服务器,以使服务器在下一周期中根据预测可用带宽发送业务数据包。
在实施中,在进行数据业务时的每个周期中,服务器可以按照稳定的发包速率向终端发送业务数据包,同时基站可以根据当前时刻终端所在信道的网络情况实时调整分配给终端的实际可用带宽。这样,每当达到预设周期时间点时,终端可以检测当前结束的周期内终端接收到的总业务数据量,然后将总业务数据量除以周期时长从而可以得到当前结束的周期中终端的实际业务带宽。之后终端可以根据检测到的实际业务带宽调整上述带宽分配系数,进一步的,终端还可以检测当前时刻终端所在信道的信号质量,即检测当前的第二空口理论带宽,第二空口理论带宽和第一空口理论带宽可以相同,也可以不同,进而终端可以根据调整后的带宽分配系数和检测的第二空口理论带宽确定终端在下一周期的预测可用带宽,然后终端可以将该预测可用带宽通过基站发送给服务器,以使服务器在接收到该预测可用带宽后,在下一周期中根据该预测可用带宽向终端发送业务数据包。
可选的,根据上述第一周期中的预测可用带宽的计算方式,步骤103中相关处理可以如下:将调整后的带宽分配系数和所终端当前的第二空口理论带宽的乘积,确定为终端在下一周期中的预测可用带宽。
在实施中,终端在调整完带宽分配系数并检测完当前的第二空口理论带宽后,可以将调整后的带款分配系数和终端当前的第二空口理论带宽相乘,然后将乘积确定为终端在下一周期中的预测可用带宽。
可选的,视实际业务带宽的不同,调整带宽分配系数的方式也随之不同,相应的,步骤103中的相关处理可以如下:如果实际业务带宽小于预测可用带宽和预设加速系数的乘积,则将带宽分配系数调整为预测可用带宽与终端当前的第二空口理论带宽的比值;如果实际业务带宽大于或等于预测可用带宽和预设加速系数的乘积,则计算预测可用带宽与终端当前的第二空口理论带宽的比值,并将带宽分配系数调整为比值与预设加速因子的乘积。
其中,预设加速系数可以是技术人员根据经验公式计算得到的,用于判断服务器是否需要加速发包的实际业务带宽与预测可用带宽的比值,预设加速系数的实际取值可调,介于0和1之间。预设加速因子可以是在判断出终端的实际业务带宽大于预测可用带宽后,服务器向终端发送业务数据包时的加速程度,预设加速因子的实际取值可以根据网络类型和其它因素进行调整,取值大于1,小于空口理论带宽和实际业务带宽的比值。
在实施中,对于每个周期,终端均可以计算用于判断服务器是否应该加速发包的加速带宽,即加速带宽可以是当前周期的预测可用带宽和预设加速系数的乘积,终端在检测到当前结束的周期中的实际业务带宽后,可以判断实际业务带宽与加速带宽的大小,从而判断服务器是否应该加速发包。具体的,如果实际业务带宽小于预测可用带宽和预设加速系数的乘积,则说明终端实际分配得到的带宽小于终端预测能得到的带宽值,终端预测的可用带宽过高,则可以将带宽分配系数调整为预测可用带宽与终端当前的第二空口理论带宽的比值,也即相当于将下一周期的预测可用带宽调整为当前结束的周期的实际业务带宽;如果实际业务带宽大于或等于预测可用带宽和预设加速系数的乘积,则实际业务带宽达到了加速带宽,即在当前结束的周期中服务器的发包速率可能低于终端实际分配到的带宽,服务器则可以加速向终端发包,以提高带宽的利用率,从而可以先计算预测可用带宽和终端当前的第二空口理论带宽的比值,然后将带宽分配系数调整为该比值和预设加速因子的乘积。
可选的,如果终端的实际业务带宽和预测可用带宽相等,则服务器可以保持原有发包速率不变,相应的,步骤103的处理可以如下:每当达到预设周期时间点时,检测在当前结束的周期中终端的实际业务带宽,如果在当前结束的周期中终端的实际业务带宽与上一周期中的实际业务带宽不相等,则根据实际业务带宽调整带宽分配系数,根据调整后的带宽分配系数以及所终端当前的第二空口理论带宽,确定终端在下一周期中的预测可用带宽,将预测可用带宽发送给服务器。
在实施中,每当达到预设周期时间点时,终端可以检测当前结束的周期内终端接收到的总业务数据量,然后将总业务数据量除以周期时长从而可以得到当前结束的周期中终端的实际业务带宽。同时,终端可以将当前结束的周期中的实际业务带宽和上一周期中的实际业务带宽作对比,如果在当前结束的周期中终端的实际业务带宽与上一周期中的实际业务带宽不相等,终端则可以根据检测到的实际业务带宽调整上述带宽分配系数,进一步的,终端还可以检测当前时刻终端所在信道的信号质量,即检测当前的第二空口理论带宽,第二空口理论带宽和第一空口理论带宽可以相同,也可以不同,进而终端可以根据调整后的带宽分配系数和检测的第二空口理论带宽确定终端在下一周期的预测可用带宽,然后终端可以将该预测可用带宽通过基站发送给服务器,以使服务器在接收到该预测可用带宽后,在下一周期中根据该预测可用带宽向终端发送业务数据包;而如果在当前结束的周期中终端的实际业务带宽与上一周期中的实际业务带宽相等,则可以不对带宽分配系数进行调整,服务器则可以保持原有的发包速率进行发包。
可选的,当终端所在的信道发生变化时,可以重新开始步骤101至步骤103的处理,如图2所示,相应的流程可以如下:
步骤201,如果检测到终端当前所在的信道发生变化,则根据终端当前的第三空口理论带宽以及预设的带宽分配系数,确定终端的在当前周期剩余时段内的预测可用带宽。
在实施中,终端在数据业务开始后,可以检测其所在的信道,如果检测到信道发生变化,即终端进入其它信道,则终端的实际可用带宽将发生较大的变化,这时终端可以检测当前所在的信道的第三空口理论带宽,然后调用预设的带宽分配系数,从而可以将第三空口理论带宽和预设的带宽分配系数的乘积作为终端在当前周期剩余时段内的预测可用带宽。
步骤202,将在当前周期剩余时段内的预测可用带宽发送给服务器,以使服务器在当前周期剩余时段内,根据在当前周期剩余时段内的预测可用带宽,发送业务数据包。
在实施中,终端在确定了当前周期剩余时段内的预测可用带宽之后,可以将该预测可用带宽发送给基站,基站在接收到终端发送的预测可用带宽后,可以向服务器发送预测可用带宽以及终端的网络地址标识,从而服务器可以根据接收到的预测可用带宽立刻调整向终端发送业务数据包的速率,进而可以按照该速率向上述网络地址标识对应的端口发送业务数据包。
步骤203,每当达到预设周期时间点时,如果达到的预设周期时间点为终端信道发生变化后的第一个预设周期时间点,则检测在当前结束的周期中发生在信道变化后的剩余时段内终端的实际业务带宽,根据实际业务带宽调整带宽分配系数,根据调整后的带宽分配系数以及所终端当前的第二空口理论带宽,确定终端在下一周期中的预测可用带宽,将预测可用带宽发送给服务器;如果达到的预设周期时间点不为终端信道发生变化后的第一个预设周期时间点,则检测在当前结束的周期中终端的实际业务带宽,根据实际业务带宽调整带宽分配系数,根据调整后的带宽分配系数以及所终端当前的第二空口理论带宽,确定终端在下一周期中的预测可用带宽,将预测可用带宽发送给服务器。
在实施中,在步骤202后的进行数据业务时的每个周期中,服务器可以按照稳定的发包速率向终端发送业务数据包,同时基站可以根据当前时刻终端所在信道的网络情况实时调整分配给终端的实际可用带宽。这样,当达到终端信道发生变化后的第一个预设周期时间点时,终端可以检测当前结束的周期内在发生信道变化后的剩余时段内终端的实际业务带宽,然后可以根据检测到的实际业务带宽调整带宽分配系数,而如果达到的预设周期时间点不为终端信道发生变化后的第一个预设周期时间点,则可以检测在当前结束的周期中终端的实际业务带宽,再根据此业务带宽对带宽分配系数进行调整。进一步的,终端可以检测当前时刻终端所在信道的信号质量,即检测当前的第二空口理论带宽,第二空口理论带宽和第一空口理论带宽可以相同,也可以不同,进而终端可以根据调整后的带宽分配系数和检测的第二空口理论带宽确定终端在下一周期的预测可用带宽,然后终端可以将该预测可用带宽通过基站发送给服务器,以使服务器在接收到该预测可用带宽后,在下一周期中根据该预测可用带宽向终端发送业务数据包。
本发明方案场景的简单示意可以如图3所示。
本发明实施例中,在数据业务开始时,根据终端当前的第一空口理论带宽以及预设的带宽分配系数,确定终端在第一周期中的预测可用带宽,将预测可用带宽发送给服务器,以使服务器在第一周期中根据预测可用带宽发送业务数据包,每当达到预设周期时间点时,检测在当前结束的周期中终端的实际业务带宽,根据实际业务带宽调整带宽分配系数,根据调整后的带宽分配系数以及所终端当前的第二空口理论带宽,确定终端在下一周期中的预测可用带宽,将预测可用带宽发送给服务器,以使服务器在下一周期中根据预测可用带宽发送业务数据包。这样,终端采用预设的带宽分配系数可以保证在数据业务开始阶段服务器较高的发包速率,同时,利用实际业务带宽确定的预测可用带宽更接近实际可用带宽,从而,空口带宽的利用率较高。
基于相同的技术构思,本发明实施例还提供了一种终端,如图4所示,所述终端包括处理器401、收发器402:
所述处理器401,用于在数据业务开始时,根据终端当前的第一空口理论带宽以及预设的带宽分配系数,确定所述终端在第一周期中的预测可用带宽;
所述收发器402,用于将所述预测可用带宽发送给服务器,以使所述服务器在所述第一周期中根据所述预测可用带宽发送业务数据包;
所述处理器401,用于每当达到预设周期时间点时,检测在当前结束的周期中所述终端的实际业务带宽,根据所述实际业务带宽调整所述带宽分配系数,根据调整后的带宽分配系数以及所终端当前的第二空口理论带宽,确定所述终端在下一周期中的预测可用带宽,控制所述收发器402将所述预测可用带宽发送给所述服务器,以使所述服务器在所述下一周期中根据所述预测可用带宽发送业务数据包。
可选的,所述处理器401,还用于:
将终端当前的第一空口理论带宽和预设的带宽分配系数的乘积,确定为所述终端的在第一周期中的预测可用带宽;
所述处理器401,还用于:
将调整后的带宽分配系数和所述终端当前的第二空口理论带宽的乘积,确定为所述终端在下一周期中的预测可用带宽。
可选的,所述处理器401,还用于:
如果所述实际业务带宽小于所述预测可用带宽和预设加速系数的乘积,则将带宽分配系数调整为预测可用带宽与所述终端当前的第二空口理论带宽的比值;
如果所述实际业务带宽大于或等于所述预测可用带宽和预设加速系数的乘积,则计算预测可用带宽与所述终端当前的第二空口理论带宽的比值,并将带宽分配系数调整为所述比值与预设加速因子的乘积。
可选的,所述处理器401,还用于:
每当达到预设周期时间点时,检测在当前结束的周期中所述终端的实际业务带宽,如果所述在当前结束的周期中所述终端的实际业务带宽与上一周期中的实际业务带宽不相等,则根据所述实际业务带宽调整所述带宽分配系数,根据调整后的带宽分配系数以及所终端当前的第二空口理论带宽,确定所述终端在下一周期中的预测可用带宽,控制所述收发器402将所述预测可用带宽发送给所述服务器。
可选的,所述处理器401,还用于:如果检测到所述终端当前所在的信道发生变化,则根据终端当前的第三空口理论带宽以及所述预设的带宽分配系数,确定所述终端的在当前周期剩余时段内的预测可用带宽;
所述收发器402,还用于:
将所述在当前周期剩余时段内的预测可用带宽发送给所述服务器,以使所述服务器在所述当前周期剩余时段内,根据所述在当前周期剩余时段内的预测可用带宽,发送业务数据包;
所述处理器401,还用于:
每当达到预设周期时间点时,如果达到的预设周期时间点为所述终端信道发生变化后的第一个预设周期时间点,则检测在当前结束的周期中发生在信道变化后的剩余时段内所述终端的实际业务带宽,根据所述实际业务带宽调整所述带宽分配系数,根据调整后的带宽分配系数以及所终端当前的第二空口理论带宽,确定所述终端在下一周期中的预测可用带宽,控制所述收发器402将所述预测可用带宽发送给所述服务器;如果达到的预设周期时间点不为所述终端信道发生变化后的第一个预设周期时间点,则检测在当前结束的周期中所述终端的实际业务带宽,根据所述实际业务带宽调整所述带宽分配系数,根据调整后的带宽分配系数以及所终端当前的第二空口理论带宽,确定所述终端在下一周期中的预测可用带宽,控制所述收发器402将所述预测可用带宽发送给所述服务器。
基于相同的构思,本实施例还提供了一种预测空口带宽的装置,如图5所示,所述装置包括:
确定模块501,用于在数据业务开始时,根据终端当前的第一空口理论带宽以及预设的带宽分配系数,确定所述终端在第一周期中的预测可用带宽;
发送模块502,用于将所述预测可用带宽发送给服务器,以使所述服务器在所述第一周期中根据所述预测可用带宽发送业务数据包;
调整模块503,用于每当达到预设周期时间点时,检测在当前结束的周期中所述终端的实际业务带宽,根据所述实际业务带宽调整所述带宽分配系数,根据调整后的带宽分配系数以及所终端当前的第二空口理论带宽,确定所述终端在下一周期中的预测可用带宽,将所述预测可用带宽发送给所述服务器,以使所述服务器在所述下一周期中根据所述预测可用带宽发送业务数据包。
可选的,所述确定模块501,用于:
将终端当前的第一空口理论带宽和预设的带宽分配系数的乘积,确定为所述终端的在第一周期中的预测可用带宽;
所述调整模块503,用于:
将调整后的带宽分配系数和所述终端当前的第二空口理论带宽的乘积,确定为所述终端在下一周期中的预测可用带宽。
可选的,所述调整模块503,用于:
如果所述实际业务带宽小于所述预测可用带宽和预设加速系数的乘积,则将带宽分配系数调整为预测可用带宽与所述终端当前的第二空口理论带宽的比值;
如果所述实际业务带宽大于或等于所述预测可用带宽和预设加速系数的乘积,则计算预测可用带宽与所述终端当前的第二空口理论带宽的比值,并将带宽分配系数调整为所述比值与预设加速因子的乘积。
可选的,所述调整模块503,用于:
每当达到预设周期时间点时,检测在当前结束的周期中所述终端的实际业务带宽,如果所述在当前结束的周期中所述终端的实际业务带宽与上一周期中的实际业务带宽不相等,则根据所述实际业务带宽调整所述带宽分配系数,根据调整后的带宽分配系数以及所终端当前的第二空口理论带宽,确定所述终端在下一周期中的预测可用带宽,将所述预测可用带宽发送给所述服务器。
可选的,如图6所示,所述装置还包括:
检测模块504,用于如果检测到所述终端当前所在的信道发生变化,则根据终端当前的第三空口理论带宽以及所述预设的带宽分配系数,确定所述终端的在当前周期剩余时段内的预测可用带宽;
所述发送模块502,还用于:
将所述在当前周期剩余时段内的预测可用带宽发送给所述服务器,以使所述服务器在所述当前周期剩余时段内,根据所述在当前周期剩余时段内的预测可用带宽,发送业务数据包;
所述调整模块503,用于:
每当达到预设周期时间点时,如果达到的预设周期时间点为所述终端信道发生变化后的第一个预设周期时间点,则检测在当前结束的周期中发生在信道变化后的剩余时段内所述终端的实际业务带宽,根据所述实际业务带宽调整所述带宽分配系数,根据调整后的带宽分配系数以及所终端当前的第二空口理论带宽,确定所述终端在下一周期中的预测可用带宽,将所述预测可用带宽发送给所述服务器;如果达到的预设周期时间点不为所述终端信道发生变化后的第一个预设周期时间点,则检测在当前结束的周期中所述终端的实际业务带宽,根据所述实际业务带宽调整所述带宽分配系数,根据调整后的带宽分配系数以及所终端当前的第二空口理论带宽,确定所述终端在下一周期中的预测可用带宽,将所述预测可用带宽发送给所述服务器。
本发明实施例中,在数据业务开始时,根据终端当前的第一空口理论带宽以及预设的带宽分配系数,确定终端在第一周期中的预测可用带宽,将预测可用带宽发送给服务器,以使服务器在第一周期中根据预测可用带宽发送业务数据包,每当达到预设周期时间点时,检测在当前结束的周期中终端的实际业务带宽,根据实际业务带宽调整带宽分配系数,根据调整后的带宽分配系数以及所终端当前的第二空口理论带宽,确定终端在下一周期中的预测可用带宽,将预测可用带宽发送给服务器,以使服务器在下一周期中根据预测可用带宽发送业务数据包。这样,终端采用预设的带宽分配系数可以保证在数据业务开始阶段服务器较高的发包速率,同时,利用实际业务带宽确定的预测可用带宽更接近实际可用带宽,从而,空口带宽的利用率较高。
需要说明的是:上述实施例提供的预测空口带宽的装置在预测空口带宽时,仅以上述各功能模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能模块完成,即将装置的内部结构划分成不同的功能模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。另外,上述实施例提供的预测空口带宽的装置与预测空口带宽的方法实施例属于同一构思,其具体实现过程详见方法实施例,这里不再赘述。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的公开后,将容易想到本公开的其它实施方案。本申请旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (15)

1.一种预测空口带宽的方法,其特征在于,所述方法包括:
在数据业务开始时,根据终端当前的第一空口理论带宽以及预设的带宽分配系数,确定所述终端在第一周期中的预测可用带宽;
将所述预测可用带宽发送给服务器,以使所述服务器在所述第一周期中根据所述预测可用带宽发送业务数据包;
每当达到预设周期时间点时,检测在当前结束的周期中所述终端的实际业务带宽,根据所述实际业务带宽调整所述带宽分配系数,根据调整后的带宽分配系数以及所终端当前的第二空口理论带宽,确定所述终端在下一周期中的预测可用带宽,将所述预测可用带宽发送给所述服务器,以使所述服务器在所述下一周期中根据所述预测可用带宽发送业务数据包。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据终端当前的第一空口理论带宽以及预设的带宽分配系数,确定所述终端的在第一周期中的预测可用带宽,包括:
将终端当前的第一空口理论带宽和预设的带宽分配系数的乘积,确定为所述终端的在第一周期中的预测可用带宽;
所述根据调整后的带宽分配系数以及所终端当前的第二空口理论带宽,确定所述终端在下一周期中的预测可用带宽,包括:
将调整后的带宽分配系数和所述终端当前的第二空口理论带宽的乘积,确定为所述终端在下一周期中的预测可用带宽。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据所述实际业务带宽调整带宽分配系数,包括:
如果所述实际业务带宽小于所述预测可用带宽和预设加速系数的乘积,则将带宽分配系数调整为预测可用带宽与所述终端当前的第二空口理论带宽的比值;
如果所述实际业务带宽大于或等于所述预测可用带宽和预设加速系数的乘积,则计算预测可用带宽与所述终端当前的第二空口理论带宽的比值,并将带宽分配系数调整为所述比值与预设加速因子的乘积。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述每当达到预设周期时间点时,检测在当前结束的周期中所述终端的实际业务带宽,根据所述实际业务带宽调整所述带宽分配系数,根据调整后的带宽分配系数以及所终端当前的第二空口理论带宽,确定所述终端在下一周期中的预测可用带宽,将所述预测可用带宽发送给所述服务器,包括:
每当达到预设周期时间点时,检测在当前结束的周期中所述终端的实际业务带宽,如果所述在当前结束的周期中所述终端的实际业务带宽与上一周期中的实际业务带宽不相等,则根据所述实际业务带宽调整所述带宽分配系数,根据调整后的带宽分配系数以及所终端当前的第二空口理论带宽,确定所述终端在下一周期中的预测可用带宽,将所述预测可用带宽发送给所述服务器。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:如果检测到所述终端当前所在的信道发生变化,则根据终端当前的第三空口理论带宽以及所述预设的带宽分配系数,确定所述终端的在当前周期剩余时段内的预测可用带宽;
将所述在当前周期剩余时段内的预测可用带宽发送给所述服务器,以使所述服务器在所述当前周期剩余时段内,根据所述在当前周期剩余时段内的预测可用带宽,发送业务数据包;
所述每当达到预设周期时间点时,检测在当前结束的周期中所述终端的实际业务带宽,根据所述实际业务带宽调整所述带宽分配系数,根据调整后的带宽分配系数以及所终端当前的第二空口理论带宽,确定所述终端在下一周期中的预测可用带宽,将所述预测可用带宽发送给所述服务器,包括:
每当达到预设周期时间点时,如果达到的预设周期时间点为所述终端信道发生变化后的第一个预设周期时间点,则检测在当前结束的周期中发生在信道变化后的剩余时段内所述终端的实际业务带宽,根据所述实际业务带宽调整所述带宽分配系数,根据调整后的带宽分配系数以及所终端当前的第二空口理论带宽,确定所述终端在下一周期中的预测可用带宽,将所述预测可用带宽发送给所述服务器;如果达到的预设周期时间点不为所述终端信道发生变化后的第一个预设周期时间点,则检测在当前结束的周期中所述终端的实际业务带宽,根据所述实际业务带宽调整所述带宽分配系数,根据调整后的带宽分配系数以及所终端当前的第二空口理论带宽,确定所述终端在下一周期中的预测可用带宽,将所述预测可用带宽发送给所述服务器。
6.一种终端,其特征在于,所述终端包括处理器、收发器:
所述处理器,用于在数据业务开始时,根据终端当前的第一空口理论带宽以及预设的带宽分配系数,确定所述终端在第一周期中的预测可用带宽;
所述收发器,用于将所述预测可用带宽发送给服务器,以使所述服务器在所述第一周期中根据所述预测可用带宽发送业务数据包;
所述处理器,用于每当达到预设周期时间点时,检测在当前结束的周期中所述终端的实际业务带宽,根据所述实际业务带宽调整所述带宽分配系数,根据调整后的带宽分配系数以及所终端当前的第二空口理论带宽,确定所述终端在下一周期中的预测可用带宽,控制所述收发器将所述预测可用带宽发送给所述服务器,以使所述服务器在所述下一周期中根据所述预测可用带宽发送业务数据包。
7.根据权利要求6所述的终端,其特征在于,所述处理器,还用于:
将终端当前的第一空口理论带宽和预设的带宽分配系数的乘积,确定为所述终端的在第一周期中的预测可用带宽;
所述处理器,还用于:
将调整后的带宽分配系数和所述终端当前的第二空口理论带宽的乘积,确定为所述终端在下一周期中的预测可用带宽。
8.根据权利要求7所述的终端,其特征在于,所述处理器,还用于:
如果所述实际业务带宽小于所述预测可用带宽和预设加速系数的乘积,则将带宽分配系数调整为预测可用带宽与所述终端当前的第二空口理论带宽的比值;
如果所述实际业务带宽大于或等于所述预测可用带宽和预设加速系数的乘积,则计算预测可用带宽与所述终端当前的第二空口理论带宽的比值,并将带宽分配系数调整为所述比值与预设加速因子的乘积。
9.根据权利要求6所述的终端,其特征在于,所述处理器,还用于:
每当达到预设周期时间点时,检测在当前结束的周期中所述终端的实际业务带宽,如果所述在当前结束的周期中所述终端的实际业务带宽与上一周期中的实际业务带宽不相等,则根据所述实际业务带宽调整所述带宽分配系数,根据调整后的带宽分配系数以及所终端当前的第二空口理论带宽,确定所述终端在下一周期中的预测可用带宽,控制所述收发器将所述预测可用带宽发送给所述服务器。
10.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述处理器,还用于:如果检测到所述终端当前所在的信道发生变化,则根据终端当前的第三空口理论带宽以及所述预设的带宽分配系数,确定所述终端的在当前周期剩余时段内的预测可用带宽;
所述收发器,还用于:
将所述在当前周期剩余时段内的预测可用带宽发送给所述服务器,以使所述服务器在所述当前周期剩余时段内,根据所述在当前周期剩余时段内的预测可用带宽,发送业务数据包;
所述处理器,还用于:
每当达到预设周期时间点时,如果达到的预设周期时间点为所述终端信道发生变化后的第一个预设周期时间点,则检测在当前结束的周期中发生在信道变化后的剩余时段内所述终端的实际业务带宽,根据所述实际业务带宽调整所述带宽分配系数,根据调整后的带宽分配系数以及所终端当前的第二空口理论带宽,确定所述终端在下一周期中的预测可用带宽,控制所述收发器将所述预测可用带宽发送给所述服务器;如果达到的预设周期时间点不为所述终端信道发生变化后的第一个预设周期时间点,则检测在当前结束的周期中所述终端的实际业务带宽,根据所述实际业务带宽调整所述带宽分配系数,根据调整后的带宽分配系数以及所终端当前的第二空口理论带宽,确定所述终端在下一周期中的预测可用带宽,控制所述收发器将所述预测可用带宽发送给所述服务器。
11.一种预测空口带宽的装置,其特征在于,所述装置包括:
确定模块,用于在数据业务开始时,根据终端当前的第一空口理论带宽以及预设的带宽分配系数,确定所述终端在第一周期中的预测可用带宽;
发送模块,用于将所述预测可用带宽发送给服务器,以使所述服务器在所述第一周期中根据所述预测可用带宽发送业务数据包;
调整模块,用于每当达到预设周期时间点时,检测在当前结束的周期中所述终端的实际业务带宽,根据所述实际业务带宽调整所述带宽分配系数,根据调整后的带宽分配系数以及所终端当前的第二空口理论带宽,确定所述终端在下一周期中的预测可用带宽,将所述预测可用带宽发送给所述服务器,以使所述服务器在所述下一周期中根据所述预测可用带宽发送业务数据包。
12.根据权利要求11所述的装置,其特征在于,所述确定模块,用于:
将终端当前的第一空口理论带宽和预设的带宽分配系数的乘积,确定为所述终端的在第一周期中的预测可用带宽;
所述调整模块,用于:
将调整后的带宽分配系数和所述终端当前的第二空口理论带宽的乘积,确定为所述终端在下一周期中的预测可用带宽。
13.根据权利要求12所述的装置,其特征在于,所述调整模块,用于:
如果所述实际业务带宽小于所述预测可用带宽和预设加速系数的乘积,则将带宽分配系数调整为预测可用带宽与所述终端当前的第二空口理论带宽的比值;
如果所述实际业务带宽大于或等于所述预测可用带宽和预设加速系数的乘积,则计算预测可用带宽与所述终端当前的第二空口理论带宽的比值,并将带宽分配系数调整为所述比值与预设加速因子的乘积。
14.根据权利要求11所述的装置,其特征在于,所述调整模块,用于:
每当达到预设周期时间点时,检测在当前结束的周期中所述终端的实际业务带宽,如果所述在当前结束的周期中所述终端的实际业务带宽与上一周期中的实际业务带宽不相等,则根据所述实际业务带宽调整所述带宽分配系数,根据调整后的带宽分配系数以及所终端当前的第二空口理论带宽,确定所述终端在下一周期中的预测可用带宽,将所述预测可用带宽发送给所述服务器。
15.根据权利要求11所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
检测模块,用于如果检测到所述终端当前所在的信道发生变化,则根据终端当前的第三空口理论带宽以及所述预设的带宽分配系数,确定所述终端的在当前周期剩余时段内的预测可用带宽;
所述发送模块,还用于:
将所述在当前周期剩余时段内的预测可用带宽发送给所述服务器,以使所述服务器在所述当前周期剩余时段内,根据所述在当前周期剩余时段内的预测可用带宽,发送业务数据包;
所述调整模块,用于:
每当达到预设周期时间点时,如果达到的预设周期时间点为所述终端信道发生变化后的第一个预设周期时间点,则检测在当前结束的周期中发生在信道变化后的剩余时段内所述终端的实际业务带宽,根据所述实际业务带宽调整所述带宽分配系数,根据调整后的带宽分配系数以及所终端当前的第二空口理论带宽,确定所述终端在下一周期中的预测可用带宽,将所述预测可用带宽发送给所述服务器;如果达到的预设周期时间点不为所述终端信道发生变化后的第一个预设周期时间点,则检测在当前结束的周期中所述终端的实际业务带宽,根据所述实际业务带宽调整所述带宽分配系数,根据调整后的带宽分配系数以及所终端当前的第二空口理论带宽,确定所述终端在下一周期中的预测可用带宽,将所述预测可用带宽发送给所述服务器。
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